行波管电源系统设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状与发展趋势 | 第10-12页 |
1.3 课题来源 | 第12页 |
1.4 主要研究内容 | 第12-13页 |
第2章 开关电源技术基础理论 | 第13-22页 |
2.1 概述 | 第13-14页 |
2.2 开关电源技术基础 | 第14-19页 |
2.2.1 开关电源的工作方式 | 第14-15页 |
2.2.2 开关电源的常用拓扑结构 | 第15-18页 |
2.2.3 软开关控制技术 | 第18-19页 |
2.3 高压电源模块的技术要求 | 第19-22页 |
2.3.1 行波管工作原理及所需高压模块总种类 | 第19-20页 |
2.3.2 各电源模块技术指标和要求 | 第20-21页 |
2.3.3 使用环境条件 | 第21-22页 |
第3章 行波管电源硬件设计 | 第22-48页 |
3.1 行波管电源整体设计 | 第22-23页 |
3.2 PWM发生电路设计 | 第23-28页 |
3.2.1 PWM控制芯片选型 | 第23-24页 |
3.2.2 UCC3895芯片介绍 | 第24-26页 |
3.2.3 PWM芯片外围电路设计 | 第26-27页 |
3.2.4 保护电路设计 | 第27-28页 |
3.3 全桥变换电路设计 | 第28-33页 |
3.3.1 功率开关管选型 | 第28-29页 |
3.3.2 全桥开关变换电路设计 | 第29-31页 |
3.3.3 开关管驱动电路设计 | 第31-32页 |
3.3.4 整流及滤波电路 | 第32-33页 |
3.4 高压变压器设计 | 第33-37页 |
3.4.1 变压器的工作原理 | 第33-34页 |
3.4.2 变压器磁芯材料及结构选型 | 第34-35页 |
3.4.3 变压器参数设计 | 第35-37页 |
3.5 电压控制模块设计 | 第37-45页 |
3.5.1 MCU介绍 | 第38-39页 |
3.5.2 电压采样及反馈电路设计 | 第39-40页 |
3.5.3 电流采样电路设计 | 第40-41页 |
3.5.4 DAC模块设计 | 第41-43页 |
3.5.5 按键显示电路设计 | 第43-44页 |
3.5.6 串口通信接口 | 第44-45页 |
3.6 辅助电源模块 | 第45-47页 |
3.7 散热与绝缘设计 | 第47-48页 |
第4章 电源模块软件设计 | 第48-55页 |
4.1 STM32开发平台介绍 | 第48-49页 |
4.2 主程序设计 | 第49-52页 |
4.2.1 初始化程序设计 | 第49-50页 |
4.2.2 AD转换子程序设计 | 第50-51页 |
4.2.3 DA转换子程序设计 | 第51-52页 |
4.3 LCD界面显示 | 第52-53页 |
4.4 信号检测程序 | 第53页 |
4.5 键盘控制子程序 | 第53-54页 |
4.6 保护中断子程序 | 第54-55页 |
第5章 功能参数测试 | 第55-61页 |
5.1 测试准备工作 | 第55页 |
5.2 波形测试分析 | 第55-57页 |
5.2.1 PWM控制芯片输出波形 | 第56页 |
5.2.2 IGBT栅极驱动波形 | 第56-57页 |
5.2.3 变压器一次侧波形 | 第57页 |
5.3 功能参数测试 | 第57-61页 |
5.3.1 电压输出范围测试 | 第57-58页 |
5.3.2 空载和满载测试 | 第58-59页 |
5.3.3 纹波测量 | 第59-60页 |
5.3.4 电压稳定性测试 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第65页 |